Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Резервирование. Методы, способы и типы резервирования
Для повышения надежности сложных систем и отдельных объектов имеются четыре основных пути: 1) повышение надежности элементов системы. Это обычный, легкий путь, но, чтобы им воспользоваться, нужны более надежные комплектующие элементы. Но даже если они имеются, они всегда значительно дороже прежних и нужен экономический расчет; 2) конструктивные мероприятия повышения надежности (к примеру, демпфирование возможных вибраций, переход от статически неопределимой конструкции к статически определимой, всевозможные защитные покрытия твердым металлом, полимерами и т.д.). Этот путь связан с технологией машиностроения и также может явиться предметом специального изучения в теории надежности; 3) коренное изменение принципа функционирования системы данного назначения. Связан с созданием новой техники, это качественный скачок в развитии данной отрасли - он возникает из экономической нецелесообразности прежних инженерных решений. 4) введение различного вида избыточности. Избыточность - это дополнительные средства и возможности сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций Методом повышения надежности объекта введением избыточности является резервирование.
Существует несколько методов повышения надежности за счет избыточности. Различают резервирование: - структурное (избыточность в структуре - в количестве элементов системы); - режимное (избыточность в режимах работы - в количестве элементов системы); - временное, - функциональное, - информационное - и ряд других.
Наибольший интерес представляет структурное, или схемное, резервирование, предусматривающее использование избыточных элементов структуры объекта.
1) По способам резервирование может быть общим и раздельным (рисунок 6.1).
Рисунок 6.1 – Классификация способов резервирования 1.1) Общее резервирование - резервируется весь объект, аппарат или система в целом (рисунок 6.2): Рисунок 6.2 – Общее резервирование 1.2) Раздельное резервирование - резервируются отдельные элементы системы (рисунок 6.3). Раздельное резервирование выгодно при большом числе аппаратов и увеличении кратности. Рисунок 6.3 – Раздельное резервирование Кратностью резервирования называется отношение числа резервных элементов к числу основных элементов объекта. 2) Различают резервирование с целой и дробной кратностью: 2.1) резервированием с целой кратностью называется такое резервирование, при котором для нормальной работы соединения достаточно, чтобы исправным был хотя бы один аппарат (т.е. за основным насосом закреплены один или несколько резервных);
Рисунок 6.4 – Резервирование с целой кратностью 2.2) резервированием с дробной кратностью называется такое резервирование, при котором для нормальной работы соединения может быть неисправным только один аппарат (т.е. на несколько насосов имеется только один резервный). Рисунок 6.5 – Резервирование с дробной кратностью Число кратности резервирования: , (6.1) где m - общее число элементов в группе; r - число элементов, необходимое для нормальной работы системы. Например, проанализируем схемы (рисунок 6.6).
Рисунок 6.6 - Схемы с резервированием По схеме рисунка 6.6, а имеем дублирование и число кратности = - целая кратность. На схеме рисунка 8.6, б представлена схема с кратностью = - целая кратность. На схеме рисунка 8.6, в показана система «2 из 3» = - дробная кратность. 3.1) При постоянном резервировании резервные аппараты присоединены к основным в течение всего времени работы и работают одновременно с ними. 3.2) При резервировании замещением резервные аппараты замещают основные после их отказа. 4) Различат три типа структурного резервирования: нагруженный резерв, облегченный резерв, ненагруженный резерв. 4.1) Нагруженный резерв - такой резерв, когда резервные элементы работают в том же режиме нагрузки, что и основной элемент, т.е. основной элемент и резервный теряют надежность в равном темпе. 4.1) Облегченный резерв - такой резерв, когда элементы функционируют в более слабом нагрузочном режиме, чем основной элемент, т.е. резервные элементы теряют надежность замедленно в сравнении с основным элементом. 4.1) Ненагруженный резерв - когда резервный элемент практически не несет никакой нагрузки и его надежность не падает вообще. Это запасные части на складе. На рисунке 6.7 рассматривается надежность при нагруженном, облегченном и ненагруженном резервах для системы из 1 -го основного элемента и 1 -го резервного. Рисунок 6.7 - Типы резервирования Нагруженный резерв (рисунок 6.7а). При 0 < t < t0 функционируют оба элемента и их надежность падает одинаково. После отказа при t > t0 первый больше не работает, а второй продолжает работать с той же надежностью вдоль той же кривой. Облегченный резерв (рисунок 6.7б). При 0 < t < t0 функционируют оба, но основной (кривая 1) теряет надежность быстрее, чем второй (кривая 2) при пониженной нагрузке. При t > t0 работает 2-й элемент при полной нагрузке, его надежность падает по кривой 2. Ненагруженный резерв (рисунок 6.7в). При 0 < t < t0 работает только 1-й элемент (кривая 1), а при t > t0 только второй (кривая 2), но она начинается не от t = 0, а от t = t0. Таким образом, надежность облегченного резерва выше нагруженного, а ненагруженного - выше, чем облегченного.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-08; Просмотров: 1026; Нарушение авторского права страницы